如图所示,在竖直平面内有一固定轨道,其中AB是长为R的粗糙水平直轨道,BCD是圆心为O、半径为R的3/4光滑圆弧轨道,两轨道相切于B点.在推力作用下,质量为m的小滑块从A点由静止开始做匀加速直线运动,到达B点时即撤去推力,小滑块恰好能沿圆轨道经过最高点C。重力加速度大小为g,取AB所在的水平面为零势能面。则小滑块
A.在AB段运动的加速度为2.5g
B.经B点时加速度为零
C.在C点时合外力的瞬时功率为mg![]()
D.上滑时动能与重力势能相等的位置在直径DD′上方
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右图为日光灯的结构示意图,若按图示的电路连接,关于日光灯发光的情况,下列说法正确的是( )
A.S1接通,S2、S3断开,日光灯就能正常发光
B.S1 、S2接通,S3断开,日光灯就能正常发光
C.S1、S2、S3接通,日光灯就能正常发光
D.S3断开,接通S1、S2后, 再断开S2,日光灯就能正常发光
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如图为用某种折射率n=1.25的透明材料制成的一块柱形棱镜的截面图,圆弧CD为半径是R的四分之一圆周,圆心为O。光线从CD面上的某点沿半径方向入射,刚好在BC面上发生全反射,并从AB面直接射出。
(i)画出光线由CD弧面进入棱镜并从AB面射出的光路图;
(ii)求光线从AB面上射出时折射角θ的正弦值;
(iii)求光线在该棱镜中传播的速度大小(已知光在真空中的传播速度c=3.0×108m/s)。
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某同学在实验室测定一节干电池的电动势和内阻,实验室中有如下器材:
A. 待测干电池
B. 电流表G(0~3mA,内电阻r1=20Ω)
C. 电流表A(0~0.6A,内电阻r2=0.20Ω)
D. 滑动变阻器甲(最大阻值10Ω)
E. 滑动变阻器乙(最大阻值100Ω)
F. 定值电阻R1=100Ω
G.定值电阻R2=500Ω
H.定值电阻R3=1.5kΩ
以及导线和开关。
由于没有电压表,为此他设计了如图所示的电路完成了实验要求的测量。
(1)为了方便并能较准确测量,滑动变阻器应选 ,定值电阻应选 。(填写各器材前的序号)
(2)若某次测量中电流表G的示数为I1,电流表A的示数为I2;改变滑动变阻器滑片的位置后,电流表G的示数为I1′,电流表A的示数为I2′。则可知此电源的内电阻r= ,电动势E= 。(用给出和测得的物理量表示)
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关于物体的运动,下列说法正确的是
A.物体加速度增加,速度一定增加 B.物体受一恒力作用,可能做匀速圆周运动
C.物体做匀速运动,机械能一定守恒 D.物体速度发生变化,合外力可能没有做功
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如图所示,两根相距为d的足够长的平行金属导轨位于水 平的xy平面内,一端接有阻值为R的电阻,在x>0的一侧存在沿竖直方向向里的均匀磁场,磁感强度B随x的增大而增大,B=kx,式中k是一常量。一金属直杆与金属导轨垂直,可在导轨上滑动,当t=0时位于x=0处,速度为v0,方向沿x轴正方向,在运动过程中,有一大小可调节的外力F作用于金属杆以保持金属杆的加速度恒定,大小为a,方向沿x轴的负方向,设除外接的电阻R外,所有其他电阻都可以忽略,且杆只能向右运动。则:
(1)该回路中的感应电流持续的时间有多长?
(2)当金属杆的速度大小为v0/2时,回路中的感应电流有多大?
(3)若金属杆的质量为m,施加于金属杆上的外力F与时间t的关系如何?
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物理学中,科学家处理物理问题用到了多种思想与方法,根据你对物理学的学习,关于科学家的思想和贡献,下列说法错误的是( )
A.重心和交变电流有效值等概念的建立都体现了等效替代的思想
B.用质点来代替实际物体是采用了理想化模型的方法
C.奥斯特通过实验观察到电流的磁效应,揭示了电和磁之间存在联系
D.牛顿首次提出“提出假说,数学推理,实验验证,合理外推”的科学推理方法
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质量为m = 1kg的小木块(可看在质点),放在质量为M = 5kg的长木板的左端,如图所示.长木板放在光滑水平桌面上.小木块与长木板间的动摩擦因数μ= 0.1,长木板的长度L= 2.5m.系统处于静止状态.现为使小木块从长木板右端脱离出来,给小木块一个水平向右的瞬时冲量I,则冲量I至少是多大?(g取10m/s2)
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静止于A处的离子,经加速电场加速后沿图中圆弧虚线通过静电分析器,并从P点垂直CF进入矩形区域的有界匀强磁场。静电分析器通道内有均匀辐射分布的电场,已知圆弧虚线的半径为R,其所在处场强为E、方向如图所示:离子质量为m、电荷量为q;
=a、
=1.5a,磁场方向垂直纸面向里;离子重力不计。
(1)求加速电场的电压U;
(2)若离子能最终打在QF上,求磁感应强度B的取值范围。
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